Вибір знаків і центрів для закріплення пунктів полігонометрії. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір знаків і центрів для закріплення пунктів полігонометрії.



Закріплений на місцевості геодезичний пункт складається з двох частин:

- зовнішньої (геодезичний знак);

- підземної (центр).

Геодезичний знак будують на пунктах геодезичних мереж для постановки на них візирних

цілей, відображателя та інших приладів.

Деякі геодезичні знаки мають ділянку для спостерігача. Для геодезичних мереж існують і

використовуються такі типи знаків: тури, металеві піраміди – штативи з візирними цілями, які знімаються, трьох-та чотирьохгранні піраміди.

Тури використовуються на гострокінечних вершинах гір і тоді, коли видимість відкривається на сусідні пункти з землі. Над туром встановлюють піраміду з циліндром, якщо її не вдається встановити, то циліндр встановлюють над туром.

Геодезичні знаки триангуляції, трилатерації встановлюють на дахах будівель. Для цього використовують металеві піраміди – штативи або тури зі зйомними цілями.

Геодезичні знаки повинні бути міцними, стійкими, жорсткими.

Міцність – здібність опиратися діям постійних та тимчасових сил, які можуть деформувати окремі деталі і вузли знака.

Стійкість – здатність зберігати незмінним своє просторове положення на протязі багатьох років. Забезпечується необхідною шириною його основи і глибиною залягання стовпів.

Жорсткість – здатність опиратися деформаціям, які виникають в результаті зовнішніх факторів і відновлення свого положення після закінчення дії деформації.

Центри геодезичних пунктів.

Положення геодезичного пункту на місцевості закріплюється спеціальним центром, який закладається в грунт на глибину не менше 1,2 м (для мереж згущення), а в окремих районах не менше 6 м.

Саме підземні центри і їх марки є носіями координат і висот пунктів.

Головною вимогою до центрів всіх класів мереж – це його збереженість та незмінність положення в грунті протягом якомога більшого часу.

Центри є грунтові; настінні.

Типи центрів в населених пунктах:

1) У -15; 3) У -15 –Н 5) 143

2) У -15к; 4) У -16 6) 160

Центр пункту полігонометрії IV класу І-ІІ розряду (тип 160) і грунтового репера.

Проектування нівелірних мереж.

 

Складання проекту (схеми) нівелірної мережі та її короткий опис.

Короткий опис нівелірної мережі:

кількість пунктів –.

кількість прив’язаних пунктів до вищого розряду точності нівелірних мереж –.

Висоти пунктів полігонометричних мереж, як правило, визначаються геометричним нівелюванням IV класу. Тому ходи нівелювання доцільно проектувати вздовж ходів полігонометрії. Проектування необхідно виконувати від вищого класу точності до нижчого. Тому, проектують спочатку між реперами ІІ класу ходи і мережі нівелювання ІІ класу, а на їх основі – нівелірні ходи або мережі IV класу.

Так як центри полігонометрії типів У15, У15К, У15Н, У16 не можуть одночасно слугувати і постійними нівелірними знаками, то на додаток до них проектують закладання центрів типу 160 через 0,5-2 км на забудованих територіях або стінних реперів (тип 143) на забудованій території і 12 км – на незабудованій.

Враховуючи зазначене вище, складають схему (проект) нівелірної мережі та окремих нівелірних ходів IV класу. Місцезнаходження нівелірних знаків в основному будуть співпадати із місцерозташуванням знаків полігонометрії (при цьому вибрати для закріплення пунктів на незабудованих територіях постійних центрів типу 160, а на забудованих – типу 143).

 

Розрахунок точності запроектованої нівелірної мережі IV класу.

 

1. МRp4 = 0

MA = 10Ö 1.325 (7.462-1.325) = 10.4390 мм

7,462

МB = 10Ö 3.375 (7.462-3.375) = 13.5960 мм

7,462

МC = 10Ö 4.300 (7.462-4.300) = 13.4986 мм

7,462

МD = 10Ö 1.825 (7.600-1.825) = 11.7761 мм

7,600

 

2. Розрахунок точності ділянки запроектованої мережі.

Перше наближення

Для вузлового пункту Е

Р1 = 1000 = 0,79

(10,44)2 + 202 *2,875

 

Р2 = 1000 = 0,88

(13,60)2 + 202 *2,375

 

Р4 = 1000 = 1,39

202 *1,800

МЕ = Ö 1000 = Ö 326,80 = 18,08 мм

0,79 + 0,88 +1,392

 

 

Для вузлового пункту М

 

Р3 = 1000 = 0,39

(11,45)2 + 202 *4,450

 

Р5 = 1000 = 4,27

202 *0,581

 

Р4 = 1,39

 

ММ = Ö 1000 = Ö 161,55 = 11,54 мм

0,35 + 4,25 +1,61

 

Для вузлового пункту М

 

Р5 = 4,75

 

Р7 = 1000 = 0,60

202 *4,100

 

Р6 = 1000 = 1,57

(11,78)2 +202 *1,250

 

МP = Ö 1000 = Ö 148,65 = 11,53мм

4,35 + 0,60 +1,57

 

 

Таблиця 5

 

Назва вузл. пункту № ходу Довжина ходу h2Li Mi2 Наближення (р)
перше друге третє четверте п’яте
                   
Е   2,875     0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
  2,375     0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
4М 1,800     1,39 1,13 1,00 1,00 0,99
      å 3,06 2,80 2,67 2,67 2,66
      МЕ,мм 18,08 18,89 19,35 19,35 19,39
М   4,550     0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
5р 0,575     4,35 2,61 2,15 2,11 2,11
4Е 1,800     1,39 0,93 0,91 0,91 0,91
      å 6,19 3,99 3,51 3,47 3,47
      ММ,мм 11,78   17,44 17,44 17,44
4,10Р 5М 0,575     4,35 2,08 1,94 1,93 0,98
  4,175     0,58 0,58     2,17
  1,250     1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
      å 6,52 4,25 4,11 5,71 5,71
      МP,мм 12,7 14,55 15,63 14,63 14,63

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.119.199 (0.012 с.)